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1808年瑞士科學家Etienne-Louis Malus注意到通過將光線通過一些晶體,他們的偏振狀態會發生變化。 Malus發現晶體對于垂直于其晶軸方向的光線具有不同的折射率,而其平行于晶軸的光線則沒有變化。他將這一現象稱為雙折射,并發明了波片以調整、控制光線的偏振狀態。
之后,在不斷研究中發現不同的晶體結構和材料可以改變光線的偏振狀態并發明了新的波片設計和制造方法。如今,波片被廣泛用于各種光學應用,如偏振控制、干涉測量、顯微鏡和光譜學。它還可以與其他光學元件,如偏振鏡、透鏡和鏡片結合起來形成更復雜的光學系統從光學儀器到大規模光學和電子設備,以及通信、激光加工、醫療都離不開波片的作用。
戴斯光電擁有種類齊全的波片產品,滿足不同波長延遲量的定制需求
3.真正的零級: 另一方面,真正的零階波板是通過使用更精確的制造工藝,使殘余雙折射最小化。實現這一目標的方法之一是使用雙折射非常小的雙折射材料,如晶體石英,并以與晶軸
的特定角度切割該材料。這將產生一個具有更小的殘余雙折射的波板,從而使輸出光具有更高的偏振純度。
4.多級: 另一方面,多級波片是一種在入射光的兩個偏振成分之間引入多個相移(即設計相移的整數倍)的波板。出現這種情況是因為波板的厚度不是光的波長的精確倍數,這導致入射
光的不同波長成分積累了不同的相移。多級波片的制造成本比零階波板低,可用于許多偏振控制應用。然而,它們有一些缺點,包括偏振純度較低,對波長和溫度變化的敏感性較高。
5.消色差 - 消色差波板由兩種不同的材料組成,實際上可以消除色散。標準的消色差透鏡是由兩種玻璃制成的,它們被匹配以達到所需的焦距,同時最大限度地減少或消除色差。消色差
波板的工作原理與此相同。例如,消色差波板是由水晶石英和氟化鎂制成的,以實現寬光譜范圍內幾乎恒定的延遲。
波片在激光器的應用中,一是用于波長的結合和分離,用于操縱激光系統中光的偏振,以結合和分離不同波長的光。這在光譜學等應用中很有用,因為在這些應用中,不同的波長需要被
分開和檢測,或者在電信中,不同的波長被結合起來進行高速數據傳輸。
二是Q開關,這是一種用于實現激光器中極高脈沖功率的技術。Q開關涉及到將激光腔從低Q值狀態快速切換到高Q值狀態,這導致儲存的能量在一個短脈沖中釋放。波板可用于控制腔內
光的偏振,這影響到Q-開關的性能和脈沖特性。
三是破壞性反饋淬火。在激光系統中,當反射光干擾激光束并導致激光器損壞時,會出現破壞性反饋。波板可用于創建光隔離器,以控制反射光的偏振,防止破壞性反饋。
四是工業激光切割中的圓形偏振。圓偏振光可用于工業激光切割系統,以實現更清潔、更均勻的切割。這是因為圓偏振光能產生更對稱的光束輪廓,減少光束變形和散射的影響。在這些
系統中,波板可用于將線性偏振光轉換成圓偏振光。
五是可變分光器。可變分光器是一種將一束光分成兩個獨立的光束的裝置,它們之間的光量可以調節。它使用一個偏振分光鏡立方體和一個半波板來控制立方體內部的傳輸(P偏振光)和
反射(S偏振光)。通過旋轉半波板,可以改變入射
光線的偏振角,從而調整通過分光鏡的光量與反射的光量。這提供了對分光鏡輸出比率的精確控制。
如果兩個分離的光束的偏振需要在同一平面上對齊,可以在其中一個輸出光束的路徑上插入一個半波片。通過調整波片的方向,兩個光束可以在同一方向上偏振。這在光束需要形成干涉圖
案的應用中至關重要,如記錄全息圖或編寫全息衍射光柵。
六是偏振清理。 在一些光學系統中,鏡子的多次反射會導致光的偏振狀態的變化。當光束的偏振平面與鏡子的平面一致或垂直時,在反射時通常沒有偏振的變化。然而,如果偏振方向與入射
平面成一角度,從鏡子中的反射會導致平行和垂直偏振分量之間的小相移。這可能導致反射波被輕微地橢圓偏振,這可以在插入和旋轉偏振器時觀察到消光率的下降。為了糾正這一點,可以
插入一個完整的波板,并圍繞其快軸或慢軸略微傾斜,以調整延遲并消除反射波的橢圓性。
七是光隔離器。光隔離器是一種用于消除光學系統中不希望出現的反射的裝置。它通常由一個四分之一波板和一個線性偏振器或偏振分光鏡立方體組成。傳入的光束首先由分光鏡進行線性偏振,
然后由四分之一波板轉換為圓偏振。任何被反射回隔離器的出射光束將被四分之一波板轉換為與輸入光束垂直的線性偏振光束。該光束將被分光鏡立方體阻擋,并向輸入方向以外的方向反射。